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一种短距离无线通信CCD节能控制装置

阅读:1024发布:2020-07-15

专利汇可以提供一种短距离无线通信CCD节能控制装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种短距离无线通信CCD节能控制装置,包括:桥接 电路 ,用于连接计算机USB 接口 和光收发电路,接受或发射自计算机USB数据 信号 进行变换处理的信号; 中央处理器 、现场可编程 门 阵列电路、电源电路、光钥匙模 块 ;所述电源电路分别连接中央处理器和 现场可编程门阵列 电路;所述电源电路内设置有 太阳能 电池 板、稳压电路、电源 控制器 及直流供电电路。该系统实现了点对点通信方式,收、发均采用相对较小的接收、发射 角 度,使用时只需手动粗对准即可,应用于室内短距离无线通信,可以达到10Mbps以上的数据通信速率,传输距离达到5米左右,基本满足办公室、实验室、家庭等室内环境的数据通信要求。,下面是一种短距离无线通信CCD节能控制装置专利的具体信息内容。

1.一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,包括:
中央处理器、现场可编程阵列电路、电源电路、光钥匙模信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器信号处理电路;
所述中央处理器连接光钥匙模块、信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器、信号处理电路;所述信号调制设备负责调制生成原始的电信号;所述LED 灯是单色的 LED;所述光探测器是可见光波段响应较好的 CCD光电转换器件;所述接收天线是可变倍数的光学镜头;所述信号处理电路与光探测器相适应,用于视频电信号的处理,以及确定接收光斑的形状、大小和平均接收光功率;所述探照灯和所述接收天线之间是大气信道,光源发出的光通过大气信道进行传输;所述电源电路分别连接中央处理器和现场可编程门阵列电路;所述电源电路内设置有太阳能电池板、稳压电路、电源控制器及直流供电电路;所述光钥匙模块内设置有智能移动终端,基于智能移动终端操作系统,设计基于虚拟串口的秘钥发送智能移动终端的软件模块,通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;
桥接电路,用于连接计算机USB接口和光收发电路,将来自计算机USB数据信号进行变换处理成适合发射电路调制的信号,同时将接收电路送来的信号进行变化处理成USB数据信号送给计算机;
光发射机,用于将经过USB接口电路处理过的信号进行编码调制,调制过的信号再经过放大后送去调制光源,使其发出被编码电信号调制的可见光光脉冲信号,最后经光学天线发射到大气信道中;
光接收机,通过光学天线把发送端发送来的光脉冲信号会聚到光电检测器 PIN,将接收的光信号转换成电信号,转换过来的微弱电信号经过放大解调后送给USB接口电路;
所述光发射机包括光源和驱动器以及辅助电路;所述辅助电路包括光监测器、无光报警电路、自动功率控制电路和自动温度控制电路;使用时,电信号输入到驱动器,所述驱动器与光源连接,自动温度控制电路调控光源温度,所述光监测器设置在光源照射范围内,并与无光报警电路连接,所述光监测器与一自动功率控制电路连接后与驱动器构成反馈电路;
所述光接收机电路包括光电探测器、放大电路和信号处理电路,所述信号处理电路包括低噪前置放大器、主放大器、均衡器、AGC电路;使用时,所述经强度调制的数字光信号,光电检测器在接收端采用直接检测方式接收光信号,低噪前置放大器、主放大器、均衡器构成光接收机的线性通道,AGC电路连接主放大器和均衡器之间,完成光/电转换,把光信号放大到判决再生电路所需的信号电平。
2.根据权利要求1所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述远距离可见光通信系统设备主要包括发射端和接收端;发射端可使用OOK、PPM 等调制方式,光源将调制好的光信号以高速、明暗变化的规律进行发射,采用大功率低束散阵列 LED 作为光源,由于调制速率在一百比特量级,可以采用单片机配合 C++软件编程进行发射端的软硬件设计,实现字符串的发送;接收端,采用 CCD 作为光探测器,硬件设备使用高
100fps 以上、高灵敏度、高响应度 CCD 相机;相机以与光源相同帧频进行拍摄,并且设计软件对CCD 相机进行数据的采集和处理,将调制信号的规律呈现出来,得到相应的灰度值,从而完成信息的传递过程,实现字符串的接收;所述充电插口设置于闭合门的侧端;所述的现场可编程门阵列电路,内部包括可配置逻辑模块CLB、输入输出模块IOB和内部连线三个部分;FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块;FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
3.根据权利要求1所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述光源工作波段为红光650nm;待发送密钥为 TTL 电平信号,即+5V 表示高电平“1”,0V 表示低电平“0”;所述LED驱动模块包括PNP 型贴片三极管 S8550 及其相关外围器件,用于实现电信号到光信号的转换;所述光钥匙模块一个一对多的装置;光钥匙是基于单片机 STC12C2052AD 设计的一种发送端。
4.根据权利要求3所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述发射机电路中采用650nm的红光发光二极管(LED)作为发射机的光源。
5.根据权利要求4所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述LED驱动电路采用差分电路。
6.根据权利要求1所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述低噪前置放大器为宽带、低噪声放大器
7.根据权利要求6所述的一种短距离无线通信CCD节能控制装置,其特征在于,所述低噪前置放大器是跨阻放大器

说明书全文

一种短距离无线通信CCD节能控制装置

技术领域

[0001] 本发明涉及可见光通信技术领域,尤其是一种短距离无线通信CCD节能控制装置。

背景技术

[0002] 太阳能是由太阳内部氢原子发生氢氦聚变释放出巨大核能而产生的,来自太阳的辐射能量
[0003] 人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。植物通过光合作用释放气、吸收二氧化,并把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来。炭、石油、天然气等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代演变形成的一次能源。地球本身蕴藏的能量通常指与地球内部的热能有关的能源和与原子核反应有关的能源。
[0004] 可见光通信技术,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼看不到的高速明暗闪烁信号来传输信息的,将高速因特网的电线装置连接在照明装置上,插入电源插头即可使用。利用这种技术做成的系统能够覆盖室内灯光达到的范围,电脑不需要电线连接,因而具有广泛的开发前景。相比于其他无线电通信方式,可见光通信的主要优点是:(1)光通信的直线定向传播方式使它的发射光束窄,方向性好,光束的发散通常都在毫弧度,甚至微弧度量级,因此具有数据传递的保密性,除非其通信链路被截取,否则数据不易外泄。由于这些波束非常的定向,是对准某一接收机的,如想截接,就需要用另一部接收机在视距内对准发射机,还需要知道如何接收信号,这是很难做到的。如果被裁接,那么原来链路就被中断了,用户就会发现信息被截接。
[0005] (2)无须进行昂贵的管道工程施工,其施工成本约为光缆的20 %。组网方便、迅速,光通信组网速度快,只须在通信点上进行设备安装,适合临时使用和复杂地形中的紧急组网,对于重新撤换部署也很方便。
[0006] (3)由于光波波长短(可见光的约零点几微米),所以在完成同样功能的情况下,光收 发端的尺寸要比微波、毫米波通信天线的尺寸小很多,具有功耗小、体积小、重量轻等特点,相应的器件成本也较低。
[0007] 虽然光通信有诸多优点,但是也存在着一些弊端,譬如:光波不能穿透墙壁等障碍物,易受太阳光、白炽灯荧光灯等背景光噪声的干扰等。

发明内容

[0008] 本发明的发明目的是,克服现有技术方法的不足,提供了一种点对点通信方式,收、发均采用相对较小的接收、发射角度,使用时只需手动粗对准即可,应用于室内短距离无线通信,可以达到10Mbps以上的数据通信速率,传输距离达到5米左右,基本满足办公室、实验室、家庭等室内环境的数据通信要求的室内LED可见光通信系统。
[0009] 为实现上述发明目的,提出了如下技术方案:一种短距离无线通信CCD节能控制装置,包括:
1、包括:
中央处理器、现场可编程阵列电路、电源电路、光钥匙模、信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器信号处理电路;
所述中央处理器连接光钥匙模块、信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器、信号处理电路;所述信号调制设备负责调制生成原始的电信号;所述LED 灯是单色的 LED;所述光探测器是可见光波段响应较好的 CCD光电转换器件;所述接收天线是可变倍数的光学镜头;所述信号处理电路与光探测器相适应,用于视频电信号的处理,以及确定接收光斑的形状、大小和平均接收光功率;所述探照灯和所述接收天线之间是大气信道,光源发出的光通过大气信道进行传输;所述电源电路分别连接中央处理器和现场可编程门阵列电路;所述电源电路内设置有太阳能电池板、稳压电路、电源控制器及直流供电电路;所述光钥匙模块内设置有智能移动终端,基于智能移动终端操作系统,设计基于虚拟串口的秘钥发送智能移动终端的软件模块,通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;
所述光钥匙模块内设置有智能移动终端,基于智能移动终端操作系统,设计基于虚拟串口的秘钥发送智能移动终端的软件模块,通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;所述远距离可见光通信系统设备主要包括发射端和接收端;发射端可使用OOK、PPM 等调制方式,光源将调制好的光信号以高速、明暗变化的规律进行发射,采用大功率低束散角阵列 LED 作为光源,由于调制速率在一百比特量级,可以采用单片机配合 C++软件编程进行发射端的软硬件设计,实现字符串的发送;接收端,采用 CCD 作为光探测器,硬件设备使用高
100fps 以上、高灵敏度、高响应度 CCD 相机;相机以与光源相同帧频进行拍摄,并且设计软件对CCD 相机进行数据的采集和处理,将调制信号的规律呈现出来,得到相应的灰度值,从而完成信息的传递过程,实现字符串的接收;所述充电插口设置于闭合门的侧端;
桥接电路:连接计算机USB接口和光收发电路,将来自计算机USB数据信号进行变换处理成适合发射电路调制的信号,同时将接收电路送来的信号进行变化处理成USB数据信号送给计算机,实现高速率的无线双工通信;所述光钥匙模块内设置有智能移动终端,基于智能移动终端操作系统,设计基于虚拟串口的秘钥发送智能移动终端的软件模块,通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;
光发射机:将经过USB接口电路处理过的信号进行编码调制,调制过的信 号再经过放大后送去调制光源一一可见光LED,使其发出被编码电信号调制的可见光光脉冲信号(这个过程称之为电光转换,即E/O转换),最后经光学天线发射到大气信道中。
[0010] 光接收机:通过光学天线把发送端发送来的光脉冲信号会聚到光电检测器 PIN,将接收的光信号转换成电信号(这个过程称之为光电转换,即O/E转换),转换过来的微弱电信号经过放大解调后送给USB接口电路。
[0011] 所述光发射机包括光源和驱动器以及辅助电路。所述辅助电路包括光监测器、无光报警电路、自动功率控制电路(APC)和自动温度控制电路(ATC);使用时,电信号输入到驱动器,所述驱动器与光源连接,自动温度控制电路调控光源温度,所述光监测器设置在光源照射范围内,并与无光报警电路连接,所述光监测器与一自动功率控制电路连接后与驱动器构成反馈电路。
[0012] 所述的现场可编程门阵列电路,内部包括可配置逻辑模块CLB、输入输出模块IOB和内部连线三个部分;FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块;FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
[0013] 为更好的实现本发明,能够满足在光照度不够使太阳能进行发电或夜间时候依然满足对整个系统进行供电;在使用时,多余的电能将被存储在蓄电池组内,而出现太阳能光照不够或阴雨天气或夜间时,蓄电池组将进行释电,并通过电源控制器的输出电路输送至直流供电电路内,对中央处理器及现场可编程门阵列电路进行供电,达到24小时全天候的使整个系统工作。
[0014] 待发送密钥为 TTL 电平信号,即+5V 表示高电平“1”,0V 表示低电平“0”;所述LED驱动模块包括PNP 型贴片三极管 S8550 及其相关外围器件,用于实现电信号到光信号的转换;所述光钥匙模块一个一对多的装置;光钥匙是基于单片机 STC12C2052AD 设计的一种发送端。
[0015]所述光源工作波段为红光650nm,与绿光和蓝光相比较,红光在大气信道中传输时,在对背景噪声中的荧光和紫外线的抵抗能上具有一定的优势。
[0016] 所述发射机电路中采用650nm的红光发光二极管(LED)作为发射机的光源。用于室内的便携无线光传输设备,光源必须满足以下几个基本的要求:满足人眼安全要求;调制速率满足设计要求(≥10Mb/s);使用寿命长;价格低,降低成本。所述LED驱动电路采用差分电路。
[0017] 所述光接收机电路包括光电探测器、放大电路和信号处理电路,对于强度调制的数字光信号,在接收端采用直接检测方式时,主要由光电检测器、 低噪前置放大器、主放大器、AGC电路等构成光接收机的线性通道,以完成光/电转换,把信号放大到判决电路所需的信号电平。
[0018] 在光通信系统中,接收机的作用是把接收到光信号转变为电信号。首先由光电探测器(可以是PIN光电二极管,也可以是PAD崩光电二极管)将光发射机送出的经信道传输后的微弱的光信号转变为电信号。光电探测器的输出信号电流很小,必须由低噪声、宽频带的前置放大器进行放大。光电探测器和前置放大器构成光接收机前端,其噪声性能将是决定接收灵敏度的主要因家。主放大器、均衡器及AGC电路对信号进行高增益的放大并对信号进行补偿、整形,以提高信噪比、减少误码率,使输出的脉冲适合判决的要求。
[0019] 所述低噪前置放大器为宽带、低噪声放大器,因为电路工作速率比较高,优选为,LNA采用跨阻放大器
[0020] 该发明的有益效果:本发明的室内LED可见光通信系统主要包括USB桥接电路、光发射机和光接收机,硬件电路小巧,使用便捷,工作性能良好,
应用人工智能专家系统、知识工程、模式识别人工神经网络等方法和技术,进行智能化、集成化、协调化、设计和实现的新一代的计算机管理系统。WIFI容易被电磁干扰,传输的方向不可控,密码容易被截获。然而可见光通信是一种点对点的传输模式,具有保密性好的优点。
[0021] 光钥匙和智能移动终端相结合,可以很好的运用Android系统开发手机AAP光密钥软件,Android系统是基于 Linux 的一个开源的操作系统,主要是使用在移动终端(手机和平板)中。Android系统和其他的系统平台相比,有很大的优势。它的优势最主要的体现在它的开放性。Android系统是完全开源的系统,所有的爱好者和厂商都可以参与到 Android 系统的开发中来,这就为 Android 系统的发展打下了很好基础。Android 系统已经成为了全球装机量第一大的系统。Android 系统的另一大优势就是基于谷歌公司的平台,谷歌公司的地图、搜索、邮箱等服务产品,能够无缝的应用到 Andriod 系统中去。
[0022] 为更好的实现本发明,能够满足在光照度不够使太阳能进行发电或夜间时候依然满足对整个系统进行供电;在使用时,多余的电能将被存储在蓄电池组内,而出现太阳能光照不够或阴雨天气或夜间时,蓄电池组将进行释电,并通过电源控制器的输出电路输送至直流供电电路内,对中央处理器及现场可编程门阵列电路进行供电,达到24小时全天候的使整个系统工作。远距离可见光通信系统,在发射端采用了OOK调制方式,OOK 带宽需求低,而且硬件实现最为简单,解码时候只需要通过直接检测的方法,通过判断光的有无来确定接收到的信息时0或者
1;使得发射端成本合理;在接收端,采用 CCD 作为光探测器,硬件设备使用高帧频(100fps 以上)、高灵敏度、高响应度 CCD 相机;相机以与光源相同帧频进行拍摄,并且设计软件对CCD 相机进行数据的采集和处理,将调制信号的规律呈现出来,得到相应的灰度值,从而完成信息的传递过程,实现字符串的接收。选择 CCD 作为光探测器,其灵敏度和响应度比传统的 PIN 光电二极管高很多。对比于传统光电二极管,采用 CCD 相机可以使光源的位置可以在图像中清晰的显示出来,这样,只要能够判断出信号的位置,将来可以使用多个光源,在接收端的接受能力之内,成倍的提高传输速率。并且 CCD 作为光探测器还可以同时用于APT 通信系统当中。
[0023] 在计算机上支持热插拔, 充分体现了USB接口设备使用快速便捷的特点。在驱动程序的支持下,计算机之间实现点对点的双向无线光通信,通信速率可达到11Mbps,实现了计算机之间基于USB接口的可见光(红光)无线点对点通信。该系统主要是应用于室内短距离的视距范围内的,采用650nm作为工作波长,短波长中的可见光波段在安装调试上可以目视对准,省去了红外波段价值昂贵的望远镜对准系统;而可见光波段的光器件价格仅为850/1550nm器件的几十甚至几百分之一,大大降低了系统成本。LED光源驱动电路采用的是差分电路;差分电路由于恒流源的作用,即使出现大电流飘移,该种电路也可以保证相对稳定的供电电流,从而保证电路的工作稳定性;即使高电压输出时出现电压飘移现象,只要信号仍然保持平衡,此电路引起的交叉干扰也相对较小;对于存在容易产生寄生现象的前级电路的情况下,鉴于该电路共模增益较低,所以它对前级引入寄生振荡的可能性很小。
附图说明
[0024] 图1是系统结构框图;图2是光发射机电路框图;
图3是LED光源驱动电路;
图4是光收机电路框图;
图5是跨阻放大器电路图。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图对本发明的11作进一步详尽描述:2、如图1所示,一种短距离无线通信CCD节能控制装置,包括:
中央处理器、现场可编程门阵列电路、电源电路、光钥匙模块、信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器、信号处理电路;
所述中央处理器连接光钥匙模块、信号调制控制设备、LED 灯、接收天线、光探测器、信号处理电路;所述信号调制设备负责调制生成原始的电信号;所述LED 灯是单色的 LED;所述光探测器是可见光波段响应较好的 CCD光电转换器件;所述接收天线是可变倍数的光学镜头;所述信号处理电路与光探测器相适应,用于视频电信号的处理,以及确定接收光斑的形状、大小和平均接收光功率;所述探照灯和所述接收天线之间是大气信道,光源发出的光通过大气信道进行传输;所述电源电路分别连接中央处理器和现场可编程门阵列电路;所述电源电路内设置有太阳能电池板、稳压电路、电源控制器及直流供电电路;所述光钥匙模块内设置有智能移动终端,基于智能移动终端操作系统,设计基于虚拟串口的秘钥发送智能移动终端的软件模块,通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;
通过智能移动终端的软件模块发送出秘钥信息,秘钥信息由智能移动终端的 min-USB 口输出;所输出的秘钥信息,基于智能移动终端OTG 功能,经过外部驱动模块加载到LED灯上,通过LED来完成秘钥信息的传送;所述远距离可见光通信系统设备主要包括发射端和接收端;发射端可使用OOK、PPM 等调制方式,光源将调制好的光信号以高速、明暗变化的规律进行发射,采用大功率低束散角阵列 LED 作为光源,由于调制速率在一百比特量级,可以采用单片机配合 C++软件编程进行发射端的软硬件设计,实现字符串的发送;接收端,采用 CCD 作为光探测器,硬件设备使用高帧频100fps 以上、高灵敏度、高响应度 CCD 相机;相机以与光源相同帧频进行拍摄,并且设计软件对CCD 相机进行数据的采集和处理,将调制信号的规律呈现出来,得到相应的灰度值,从而完成信息的传递过程,实现字符串的接收;
所述充电插口设置于闭合门的侧端;
桥接电路:连接计算机USB接口和光收发电路,将来自计算机USB数据信号进行变换处理成适合发射电路调制的信号,同时将接收电路送来的信号进行变化处理成USB数据信号送给计算机,实现高速率的无线双工通信。
[0026] 光发射机:将经过USB接口电路处理过的信号进行编码调制,调制过的信 号再经过放大后送去调制光源一一可见光LED,使其发出被编码电信号调制的可见光光脉冲信号(这个过程称之为电光转换,即E/O转换),最后经光学天线发射到大气信道中。
[0027] 光接收机:通过光学天线把发送端发送来的光脉冲信号会聚到光电检测器 PIN,将接收的光信号转换成电信号(这个过程称之为光电转换,即O/E转换),转换过来的微弱电信号经过放大解调后送给USB接口电路。
[0028] 所述的现场可编程门阵列电路,内部包括可配置逻辑模块CLB、输入输出模块IOB和内部连线三个部分;FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块;FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
[0029] 为更好的实现本发明,能够满足在光照度不够使太阳能进行发电或夜间时候依然满足对整个系统进行供电。
[0030] 待发送密钥为 TTL 电平信号,即+5V 表示高电平“1”,0V 表示低电平“0”;所述LED驱动模块包括PNP 型贴片三极管 S8550 及其相关外围器件,用于实现电信号到光信号的转换;所述光钥匙模块一个一对多的装置;光钥匙是基于单片机 STC12C2052AD 设计的一种发送端。
[0031] 在使用时,多余的电能将被存储在蓄电池组内,而出现太阳能光照不够或阴雨天气或夜间时,蓄电池组将进行释电,并通过电源控制器的输出电路输送至直流供电电路内,对中央处理器及现场可编程门阵列电路进行供电,达到24小时全天候的使整个系统工作。
[0032] 如图2所示,所述光发射机包括光源和驱动器以及辅助电路。所述辅助电路包括光监测器、无光报警电路、自动功率控制电路(APC)和自动温度控制电路(ATC);使用时,电信号输入到驱动器,所述驱动器与光源连接,自动温度控制电路调控光源温度,所述光监测器设置在光源照射范围内,并与无光报警电路连接,所述光监测器与一自动功率控制电路连接后与驱动器构成反馈电路。
[0033] 优选地,所述光源工作波段为红光650nm,与绿光和蓝光相比较,红光在大气信道中传输时,在对背景噪声中的荧光和紫外线的抵抗能力上具有一定的优势。
[0034] 优选地,所述发射机电路中采用650nm的红光发光二极管(LED)作为发射机的光源。用于室内的便携无线光传输设备,光源必须满足以下几个基本的要求:满足人眼安全要求;调制速率满足设计要求(≥10Mb/s);使用寿命长;价格低,降低成本。如图3所示,所述LED驱动电路采用差分电路。
[0035] 如图4所示,所述光接收机电路包括光电探测器、放大电路和信号处理电路,对于强度调制的数字光信号,在接收端采用直接检测方式时,主要由光电检测器、 低噪前置放大器、主放大器、AGC电路等构成光接收机的线性通道,以完成光/电转换,把信号放大到判决电路所需的信号电平。
[0036] 在光通信系统中,接收机的作用是把接收到光信号转变为电信号。首先由光电探测器(可以是PIN光电二极管,也可以是PAD雪崩光电二极管)将光发射机送出的经信道传输后的微弱的光信号转变为电信号。光电探测器的输出信号电流很小,必须由低噪声、宽频带的前置放大器进行放大。光电探测器和前置放大器构成光接收机前端,其噪声性能将是决定接收灵敏度的主要因家。主放大器、均衡器及AGC电路对信号进行高增益的放大并对信号进行补偿、整形,以提高信噪比、减少误码率,使输出的脉冲适合判决的要求。
[0037] 所述低噪前置放大器为宽带、低噪声放大器,因为电路工作速率比较高,优选为,LNA采用跨阻放大器。
[0038] 如图5所示,其中,Iin为光电探测器的光生电流,Ay为理想放大器。其中的负反馈网络Rf 检测到输出端电压并以电流的形式反馈到输入端。这种形式的放大器一方面保证了其具有较小的输入阻抗,从而可以最大幅度地摄取光电探测器产生的光电流;另一方面,具有很好的带负载的能力。它是一种通过反馈电阻Rf 给放大器输入端提供负反馈的高增益高阻抗放大器,基本上是一个电流-电压转换器,噪声低、频带宽和动态范围大。
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